A használt autógumiból előállított aktív szén jellemzői
|
|
- Kinga Ráczné
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 MÛANYAG- ÉS GUMIHULLADÉKOK 5.2 A használt autógumiból előállított aktív szén jellemzői Tárgyszavak: abroncs; gumi; porozitás; aktív szén; pirolízis. Az Egyesült Királyságban évente 400 E db, Amerikában pedig 2500 E t használt autógumi keletkezik. A használt autógumik elhelyezése világszerte problémát jelent. A gumi nehezen bomlik le, és nagy területet foglal el lerakáskor. A talaj minőségére is kedvezőtlenül hat, rugalmassága következtében megváltoztatja a talaj integritását. A tűzesetek is elég gyakoriak, ezek előrejelzése nem megoldott. Az égéskor felszabaduló égéstermékek a talajt, levegőt és vizet egyaránt veszélyeztetik. A szakemberek már hosszú ideje keresik a gazdaságilag és környezeti szempontból egyaránt előnyös megoldást. A használt autógumi kezelés legelterjedtebb módszere az égetés, újrafutózás és granulálás. Az égetéssel szemben gyakran hangzik el az az ellenvetés, hogy a használt gumiban rejlő gazdasági lehetőséget ez a módszer nem aknázza ki kellőképpen. A hőbontás egyik változata a pirolízis, amelynek során a gumi bomlása inert atmoszférában megy végbe. A folyamat során a gumi elszenesedik, folyékony szénhidrogének és nem kondenzálódó gázok képződése mellett. Az olaj jelentős fűtőértékkel rendelkezik (kb. 43 MJ kg -1 ), emellett kémiai összetétele következtében alkalmas a kereskedelmi könnyű fűtőolaj helyettesítésére, és különböző finomvegyszerek előállítására. A technológia során keletkező gáz magas fűtőértéke (35 65 MJ m -3 ) biztosítja a folyamat energiaszükségletét, bár ez a felhasználás kevésbé jövedelmező megoldás. A hőbontás után visszamaradó szenet mint gyenge minőségű kormot hőre lágyuló műanyagok adalékaként, a szennyvízkezelésben pedig adszorbensként lehet hasznosítani. Több szerző foglalkozott a pirolízis során visszamaradó szén aktív szénként történő hasznosításával. A fajlagos felületre kapott értékek rendszerint m 2 g -1 között mozognak, de előfordul 1000 m 2 g -1 érték is. Az értékekben mutatkozó jelentős ingadozás minden valószínűség szerint a pirolízis körülményeire vezethető vissza (a kátrány és a nem illó szénhidrogének mennyisége), illetve a az aktiválás mértékére, de természetesen függ a kiindulási gumi összetételétől, részecskeméretétől.
2 A használt autógumiból előállított aktív szén szélesebb körű alkalmazásának előfeltétele a termék pontos jellemzése, ugyanakkor a mélyebb összefüggések ismeretében lehetőség van meghatározott tulajdonságú aktív szén előállítására. A laboratóriumi kísérletben forgókemencét alkalmaztak, amelyben a különböző minták pirolízisét, majd pedig a gőzzel történő aktiválást tanulmányozták. A kemencét úgy alakították ki, hogy a bontás alatt keletkező illó gázokat könnyen el lehessen távolítani a rendszerből. A pirolízisnél 925 C hőmérsékletet alkalmaztak, a gőzzel végzett aktiválás időtartamát min között változtatták, amivel a szén egyre növekvő mértékű kiégetését lehetett tanulmányozni. A kísérlet során mérték a minták fajlagos felületét, nitrogénadszorpció alapján porozitását, továbbá meghatározták a minták hamutartalmát és elemanalízist végeztek. A felületen elhelyezkedő szénrészecskék morfológiáját SEM (scanning elektron microscopy = pásztázó elektronmikroszkópia) -mel vizsgálták. A kísérleti mintákat három, gyakorlatból jól ismert kereskedelmi mintával (PAC = powdered active carbon) hasonlították össze. Kísérleti rész Minták leírása A kísérletben háromféle mintát vizsgáltak. A gumipor szemcsemérete <0,42 mm, a granulált gumi szemcsemérete <2 mm volt. Mindkét minta az angliai Duralay Ltd. cégtől származott, a granulátumot szőnyeggyártáshoz használták fel, a gumipor az aprítási művelet mellékterméke volt. Az aprított gumi a Blue Circle Ltd. cégtől (Anglia) származott, ahonnan nagy tételben szállították az acélszál-mentesített gumit. A kísérletben felhasznált minta mérete <9,5 mm volt. Az összehasonlítást három kereskedelmi PAC mintával végezték el, ezek a következők voltak: Chemviron GW (Chemviron Carbon UK Ltd.), Norit W52 (Norit UK Ltd.) és Hydrodarco-C (Norit UK Ltd.). Az első két minta a cég ismertetője szerint ivóvíz- és szennyvízkezelésre egyaránt alkalmas, a harmadikat elsősorban ipari szennyvízkezelésre ajánlják. A használt gumi pirolízise és aktiválása A mintákat laboratóriumi méretű Carbolite HTR 11/150 típusú forgókemencében pirolízálták. A vizsgálathoz a mintákból 200 g-ot mértek be a mintatartó tartályba, majd 500 cm 3 min -1 nitrogénáramban 5 C fűtési sebességgel 700 C hőmérsékletre fűtötték fel. A pirolízis során keletkező illó komponenseket elvezették a reakciótérből és kondenzáltatták. Miután a kemence hőmérséklete elérte a 700 C-ot, a nitrogénatmoszférát 80/20 arányú gőz/nitrogén keverékkel váltották fel, amelynek össz-sebessége megegyezett
3 a nitrogéngáz áramlási sebességével. Ekkor a nitrogéngáz áramlási sebességét 100 cm 3 min -1 -re csökkentették, gőzt desztillált víz befecskendezésével úgy fejlesztettek, hogy perisztaltikus szivattyúval percenként 0,299 cm 3 vizet adagoltak a rendszerbe (ez a vízmennyiség 400 cm 3 min -1 gőznek felelt meg 20 C-on és 1 atm nyomáson). A pirolíziskor keletkezett szén aktiválásához a kemencét 925 C-ra fűtötték fel. A reakció idejét 80 és 640 min között változtatták, így különböző mértékben aktiválták (égették ki) a szenet. A reakció befejezése után a mintákat megőrölték, és a további analízishez a <150 µm alatti szitafrakciót használták. Minden gumimintából három pirolízist végeztek. Az aktív szén mintákat a következőképpen jelölték: a gumiporból készült aktív szenet SP_925-tel, a granulált gumiból előállított aktív szenet SG_925-tel és az aprított gumiból előállított mintát SC_925-tel jelölték. Az egyes aktív szén mintákat ezen belül még az aktiválási idő (percben) alapján is megkülönböztették. A 700 C-on végzett pirolízissel előállított mintákat rendre a P_700, G_700 és C_700 sorszámmal jelölték. A minták jellemzése nitrogéngáz-adszorpció alapján A vizsgálatot a cseppfolyós nitrogén hőmérsékletén a nitrogéngáz térfogatmérésével, Beckman Coulter Omnisorp 100 automata adszorpcióméterrel végezték. A mintákat mérés előtt 175 C-on Pa vákuumban 6 8 órán keresztül gáztalanították. Az adszorpciós izotermákat 0,267 cm 3 min -1 nitrogénáramban vették fel p/p o = 0,98 értékig. A fajlagos felületet BET-egyenlet (Brunauer-Emmett-Teller) segítségével határozták meg. Az egyenletet 0,015 0,15 p/p 0 értékek között alkalmazták, korrelációs koefficiens (r 2 )>0,9999. A fajlagos felületet és a mikropórus térfogatot t-ábrázolási módellel határozták meg 7 9 Å (1 Å = m) adszorpciós rétegvastagságra. A korrelációs koefficiens minden esetben >0,9995 volt. Hamutartalom és elemanalízis A minták szén-hidrogén-nitrogén- (CHN) és kén (S)-tartalmát elemanalízissel határozták meg. A CHN-tartalmat két párhuzamos mérésből határozták meg Perkin Elmer 240 mikroanalizátorral. A kéntartalmat négy párhuzamos vizsgálatból határozták meg Carlo Erba Elemental Analyser-rel. A hamutartalmat szabványos módszerrel két párhuzamos mérésből határozták meg. A kiválasztott aktív szén mintákat Jeol SSM-T220A típusú SEM elektronmikroszkópos vizsgálathoz alumínium mintatartóba helyezték, és aranymaszkolást alkalmaztak.
4 Eredmények és értékelés Kihozatal és a használt autógumiból előállított aktív szén kémiai jellemzői A 700 C-on végzett pirolízis során a gumi teljesen elbomlik, az illó komponensek eltávoznak, az inertgáz (nitrogén) atmoszféra pedig megakadályozza a keletkező szén oxidációját. A folyamatos gázöblítés elősegíti az illó komponensek eltávozását, így megakadályozza azoknak a másodlagos reakcióknak a lejátszódását, amelyek során nehéz szénhidrogének keletkeznek. Az 1. táblázatban láthatóak a különböző használtgumimintákból 700 C-on, pirolízissel nyert bomlástermékek kihozatalai, amelyek nagyjából azonos értéket mutatnak: kondenzált olaj 52,1 53,0 %(m/m) szén 40,2 40,8 %(m/m) és (számítással nyert) gáz értékek 6,2 7,7 %(m/m). A különböző szemcseméretű használt gumi pirolízisének kihozatala 1. táblázat Minta Részecske- Kihozatal, %(m/m) jele méret szén olaj gáz P_700 < 0,42 mm 40,8 53,0 6,2 G_700 < 2,00 mm 40,5 52,4 7,1 C_700 < 9,50 mm 40,2 52,1 7,7 Az 1. ábrán a 925 C-on gőzzel végzett aktiváláskor kapott szén mennyisége látható mindhárom gumiminta esetében, a kiindulási szén százalékában kifejezve. A szén tömegvesztesége és az aktiválási idő közötti összefüggés lineáris. Az SP_925, SG_925 és SC_925 mintákra számított reakciósebesség rendre 4,3, 4,4 és 4,0 g h -1, a korrelációs koefficiens >0,98. Az 1. ábrából kiderül, hogy a szemcseméretnek nincs döntő hatása a szén reakcióképességére. A jelenség két körülmény figyelembevételével magyarázható: a) a részecskeméret és a szén aktív helyeinek száma között kapcsolat áll fenn; b) az aktív helyek száma meghatározó a teljes folyamat sebessége szempontjából. a) a kis szemcseméretű szén nagyobb felülettel rendelkezik, ezáltal az oxidáció több aktív helyen mehet végbe. A vizsgálatok ugyanakkor azt mutatták, hogy a szénrészecskék külső felülete a porozitásból adódó (belső) összfelületnek csak töredékét teszi ki, így ennek a tényezőnek a szerepe nem döntő. b) a gőzzel végzett szénoxidáció több lépésből áll. A főbb lépések a következők: a gőzmolekulák transzportja a szénrészecskék felületére, a
5 molekulák diffúziója a pórusokba, a molekulák kemiszorpciója a szén aktív helyein, a molekulák és a szén közötti reakció, a reakciótermék deszorpciója, majd ezeknek a molekuláknak a diffúziója a felületre. A kémiai reakció átlagos sebességét a leglassúbb reakció sebessége szabja meg. szénkihozatal %(m/m) SP_925 DG_925 SC_ aktiválási idő, min 1. ábra A használt gumi 925 C-on végzett aktiválásakor kapott szénkihozatal A nagyobb mértékben aktivált szén fajlagos felülete nagyobb, így több aktív hellyel rendelkezik, mint a kisebb mértékben aktivált szén. Meg kell azonban jegyezni, hogy az aktiváció mértékének növelésével nem nőtt arányosan a szén reakcióképessége, ami arra utal, hogy a reakció körülményei között a reakció sebessége az említetteken kívül egy vagy több egyéb tényezőtől is függ a reaktív helyek száma mellett. A minták vizsgálatakor kiderült, hogy a szén mechanikai jellemzői az aktiválás mértékének növekedésével arányosan romlottak. A jelenség két egymást erősítő hatás eredőjeként értelmezhető, amelyből az egyik a szénkomponensek oxidációja és a belső porozitás kialakulása, a másik a kemenceforgás által előidézett részecskekopás. Az elmondottakból következik, hogy a granulált (SG_925) és aprított (SC_925) gumimintákból keletkező szén por alakú, vagyis a végtermékek szemcsemérete között alig észlelhető különbség. A 2. táblázat a minták hamutartalmát foglalja össze, amiből leolvasható, hogy valamennyi minta hamutartalma 4,3 %(m/m). A pirolízis és az aktiválás alatt a szerves frakció elgázosítása következtében a hamu a szénben dúsul fel. Számokkal kifejezve a 700 C-on végzett pirolízis után a szén hamutartalma 10,2%, míg a nagymértékben aktivált szén hamutartalma már meghaladja
6 2. táblázat A kiindulási gumi alapanyag és néhány termék hamutartalma és elemanalízise Elemanalízis, %(m/m) Hamutartalom Minta jele C H N S C/H %(m/m) Gumipor 84,5 6,5 0,2 1,53 13,0 4,3 P_700 85,3 1,2 nincs adat 1,86 71,1 10,2 SP_925_160 86,9 1,2 nincs adat 1,02 72,4 12,9 SP_925_400 83,8 1,1 nincs adat 1,10 76,2 18,6 SP_925_560 82,3 1,3 nincs adat 0,83 63,3 22,5 3. táblázat A három kereskedelmi aktív szén minta porozitása, fajlagos felülete és hamutartalma a 20 %(m/m)-ot. A 3. táblázat a kontrollként vizsgált kereskedelmi aktív szén minták hamutartalmát foglalja össze, ennek értéke két minta esetében (Chemviron GW és Norit W52) 3,1 %(m/m). Ugyanakkor a harmadik kereskedelmi mintáé (Norit Hydrodarco-C), amelyet ipari szennyvízkezeléshez ajánlanak, 17,7 %(m/m), ez megközelíti a használt gumiból előállított aktív szén értékét. Megnevezés Hamutartalom BET Mikropórustérfogat Külső fajlagos felület %(m/m) fajlagos felület cm 3 g -1 m 2 g -1 m 2 g -1 Chemviron GW 2, , Norit W52 3, , Hydrodarco-C 17, , A 2. táblázat a minták hamutartalma mellett az elemanalízis eredményeit is feltünteti, mégpedig a különböző mértékben aktivált mintákra vonatkozóan. A gumi széntartalma (84,5 %(m/m)) meghaladja a lignocellulóz anyagokét (ezek értéke %(m/m) között mozog), és megközelíti az aktív szén előállítás alapanyagául szolgáló ásványi szén értékét (65 90 %(m/m)). A széntartalom gyakorlatilag egyik folyamat alatt sem változik. A szén mellett a gumi 6,5 %(m/m) hidrogént és nyomokban nitrogént is tartalmaz, amelyek a pirolízis során eltávoznak. Így az aktiválás jellemzésére szolgáló C/H arány nő.
7 A gumi vulkanizálásához adagolt kén mennyisége kb. 1,53 %(m/m). A pirolízis szénkihozatalával számolva, továbbá a kéntartalom figyelembevételével elmondható, hogy a gumi kéntartalmának közel 49 %(m/m)-a a szénben marad vissza. A hiányzó 51 %(m/m) részben az olajjal és gázokkal távozik el, részben aktiváláskor SO 2 -dá alakul. A minták porozitása és fajlagos felülete A nitrogénadszorpciós-deszorpciós izotermák lefutása és a hiszterézishurok alakja értékes információt nyújt a szén porozitásáról. A pirolíziskor keletkező szén izotermái általában a IV. típusba tartoznak. Erre a típusra mezoporozitás és kismértékű mikroporozitás jellemző. A nitrogén adszorpciója szinte azonos nyomáson megy végbe, az izotermák majdnem vízszintes lefutásúak, ami a nagymértékben mezopórusos anyagra jellemző. A nitrogénadszorpció mérési adataiból a BET-féle egyenlet segítségével a teljes fajlagos felület és a C érték számítható. A teljes mikropórusos térfogatot és a külső felületet a t-ábrázolási modellel határozták meg. A 2. és 3. ábrán a különböző mértékben aktivált szénminták adszorpciós és fajlagos felületi adatai láthatók. Az összehasonlítás megkönnyítése érdekében a koordinátarendszerben feltüntették a kereskedelemben kapható jobb és rosszabb minták megfelelő értékeit. A kereskedelmi minták számszerű adatait a 3. táblázat foglalja össze. BET fajlagos felület (m 2 g -1 ) Hidrodarco-C Norit W52 aktiválás mértéke [kiégés, %(m/m)] 2. ábra A BET fajlagos felület alakulása aktiválás alatt
8 Chemviron GW a BET C értéke Hydrodarco-C aktiválás mértéke [kiégetés %(m/m)] 3. ábra A BET C érték alakulása az aktiválás alatt A különböző gumiminták aktiválás előtti értékei a következők: BET fajlagos felület kb. 80 m 2 g -1, mikropórus-térfogat kb. 0,004 cm 3 g -1. Ezek az értékek nagyjából megegyeznek a gumigyártásban használt kereskedelmi korom értékeivel. A külső fajlagos felületre vonatkozó értékek ebben az esetben m 2 g -1 -nak adódtak, ami nagyjából megegyezik a referenciaként használt kereskedelmi aktív szén jellemzőivel. Már más helyen is utaltak a használt gumiból előállított szén nagyfokú mezoporozitására, aminek következtében ez a termék elsősorban a nagymolekulájú vegyületek, mint pl. a textilipari szennyvizekben előforduló anyagok adszorbeálására alkalmas. Az aktiválás mértékének növekedésével folyamatosan nő a BET fajlagos felület és a mikropórus térfogat. A maximális elérhető BET érték 1070 m 2 g -1, a mikropórus-térfogat pedig 0,498 cm 3 g -1. Ezek az értékek lényegesen magasabbak a kontrollként vizsgált minták jellemzőinél, sőt néhány szerző által az ugyancsak használt gumiból előállított aktív szén korábban közölt értékeinél is. A fajlagos felület értékeiben mutatkozó nagy ingadozás ( m 2 g -1 ) több, az előállítás körülményeivel összefüggő okkal magyarázható: Aktiválási körülmények: elsősorban az aktiválás mértéke; A pirolízis körülményei: döntő szerepet játszik a pirolízis alatt bekövetkező másodlagos reakció, amely az illó komponensek és a pirolíziskátrány, ill. nem illó szénhidrogének között megy végbe. Ennek a reakciónak hatása lehet a porozitás alakulására.
9 A kemence típusa: ez mindkét folyamatra, a pirolízisre és aktiválásra egyaránt befolyással lehet; A használt autógumi fajtája: elsősorban a részecskeméret játszik fontos szerepet, de az összetétel és egyéb komponensek jelenléte (pl. acélhuzal, műanyag huzal) is hatással lehet a keletkező termékekre. A kísérletekben alkalmazott gyors pirolízis (forgókemence és nitrogéngáz-öblítés) nem kedvez a másodlagos reakcióknak, így a kátrányképződésnek sem. A széles tartományban mozgó aktiválási idő lehetőséget nyújt az aktiválás optimalizálására és meghatározott fajlagos felületű aktív szén előállítására. A kereskedelmi mintákhoz hasonló BET fajlagos felület értékeket és mikropórus-térfogatot %(m/m)-os kiégetéssel lehet elérni. A bemért minta tömegétől függően a szénkihozatal %(m/m) között mozog. A gumiporból előállított aktív szén minták (SP_925) BET fajlagos felülete és mikropórus-térfogata a legnagyobb a másik két alapanyag értékeivel öszszehasonlítva (SG_925 és SC_925). A különbség az aktiválás mértékétől függően elérheti az 5 és 40%-ot. A jelenségnek két oka lehet. Először az aktiváló ágens (gőz) molekulák könnyebben jutnak be a kisméretű szénrészecskékbe, így a teljes mintában egyenletes az aktiválás. Másrészt a pirolízisgőzök a nagyobb gumiszemcsékből lassabban jutnak a felületre, ez kedvez a másodlagos reakcióknak, ezáltal a nehéz szénhidrogének keletkezésének, amelyek késleltetik a porozitás kialakulását. A BET módszerrel meghatározott fajlagos felület alapján kapott C érték az adszorbens és az adszorbeálódó molekulák (jelen példában a nitrogén) közötti kölcsönhatás energiájának nagyságáról nyújt felvilágosítást. Közvetve a szén átlagos mikroporozitására lehet következtetni. A C érték az aktiválási folyamat során bekövetkező mikroporozitás alakulásával szoros kapcsolatban áll. A kisméretű mikropórusok a kismolekulájú vegyületek adszorpciójának kedveznek, ugyanakkor a molekulaszűrő hatás következtében a nagyméretű mikropórusokban a nagyobb molekulájú vegyületek adszorbeálódnak könynyebben. A kisméretű mikropórusok a %(m/m)-os kiégetéskor keletkeznek, a C értéke ekkor maximális. A gumiporból előállított aktív szén mikropórusos szerkezetű (C értéke több mint 1550), a nagyobb szemcseméretű gumiból előállított aktív szén C értéke max További aktiválás hatására a mikropórus méretének növekedésével a C értéke egyre csökken. A 3. táblázatban találhatók a kereskedelmi aktív szén minták (794 és 2189) C értékei, amelyek az azonos BET fajlagos felületű használt gumiból előállított aktív szén C értékeinél (200 és 350) jóval magasabbak. Ebből a kereskedelmi minták kisebb mikropórusméretére lehet következtetni. A t-modellel meghatározott külső fajlagos felület definíciószerűen a mezopórusok, makropórusok és a szilárd részecskék külső felületének összegéből tevődik össze. Annak ellenére, hogy a mezopórusok szerepe a teljes
10 fajlagos felület értéken belül a mikropórusok jelentőségéhez képest elhanyagolható, mégis fontos szerepük van abban, hogy a molekulák a szénrészecskéken belül elhelyezkedő mikropórusokhoz eljussanak. Továbbá elősegítik a nagyobb molekulák adszorpcióját, amelyek méretüknél fogva nem jutnak el a kisebb mikropórusokhoz. A kiinduláshoz képest az aktiválási folyamat során fokozatosan nő a külső fajlagos felület. A növekedés üteme %(m/m) érték felett felgyorsul. Ennek az a magyarázata, hogy az átlagos mikropórusméret a pórusfal elégése következtében nagyobb lesz, aminek következtében a mikropórusok makropórusokká alakulnak. Az aktiválási folyamat folytatásával a fajlagos felület egészen 306 m 2 g -1 értékig nő, ami jóval a kereskedelmi minták fajlagos felülete fölött van. A gumiporból (SP_925) előállított aktív szén külső fajlagos felülete meghaladja a másik két mintáét (SG_925 és SC_925). A különbség különösen szembetűnő a nagymértékű aktiválásnál. A kereskedelmi minták külső fajlagos felülete cm 2 g -1 érték között mozgott. A Norit Hydrodarco-C minta fajlagos felülete volt a legnagyobb, ezt a terméket a nagymolekulájú vegyületeket tartalmazó szennyvizek kezeléséhez ajánlják. SEM mikroszkópos vizsgálatok A SEM vizsgálatokkal az aktív szén felületi morfológiáját tanulmányozták. A 700 C-on végzett pirolízissel előállított szén nagypórusú, ami az illó komponensek keletkezésének következménye. A nagymértékben aktivált szénszemcsék felülete (SP_925_640) erősen töredezett és instabil szerkezetű, a mikroszkópos felvételen szférikus korom aggregátumnak látszik. Annak ellenére, hogy az aktív szén elsősorban koromrészecskékből áll, úgy tűnik, hogy a pirolízis alatt keletkező egyéb bomlástermékek, pl. elszenesedett gumi és kátrányféleségek kötőanyagként fejtik ki hatásukat. Az aktiválás során a kötőanyagok a korommal együtt folyamatosan oxidálódnak, ami csökkenti a szénrészecskék stabilitását, így azok összetapadnak. Összefoglalás A cikk ismerteti a használt autógumi hasznosításának azt a módját, amellyel kiváló minőségű aktív szenet lehet előállítani. A végtermék minőségét elsősorban a gyártási paraméterek, kisebb mértékben a feldolgozásra kerülő gumi részecskemérete határozzák meg. A keletkező szén törékeny, amelyre csekély BET fajlagos felület és mikropórus-térfogat jellemző. Ugyanakkor elsősorban mezopórusos szerkezete következtében alkalmas nagymolekulájú vegyületek adszorbeálására.
11 A pirolízis során kapott szén ellenőrzött körülmények között gőzzel és nitrogénatmoszférában 925 C-on végzett aktiválásával a BET fajlagos felület és a mikropórusos térfogat növelhető. A külső fajlagos felület az 50% feletti kiégetéskor különösen nagymértékben nőtt. Kisméretű pórusok elsősorban a %(m/m)-os kiégetésnél keletkeztek. A kiindulási gumi szemcseméretének hatását jól szemlélteti, hogy a gumiporból előállított aktív szén fajlagos felülete és mikropórus-térfogata 5 40%- kal haladta meg a gumigranulátumból vagy az aprított gumiból előállított minta értékeit, és elsősorban kis pórusméretű aktív szén képződött belőle. A kereskedelmi minták mikropórus-térfogatát és fajlagos felületét megközelítő mintákat a gumi %(m/m)-os aktiválásával lehetett előállítani. A mikropórusméret alapján a gumiból előállított aktív szén elsősorban nagymolekulájú vegyületek adszorbeálására alkalmas. (Haidekker Borbála) Guillermo San Miguel: Porosity and surface characteristics of activated carbons produced from waste tyre rubber. = Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77. k. 1. sz p Chen, J. H.; Chen, K. S. stb.: On the pyrolysis kinetics of scrap automotive tires. = Journal of Hazardous Materials, 84. k. 1. sz jún. p HÍR A fenntarthatóság fejlődéséért a kiskereskedelemben 2001 novemberében útjára bocsátották a Brit Kiskereskedelmi Konzorcium (BKK) A fenntarthatóságért a kiskereskedelemben Környezetünk megőrzése a jövőért nevű átfogó, a szupermarketeknek, újságárusító helyeknek, az élelmiszer- és villamosság kiskereskedelemnek egyaránt szóló, testre szabható stratégiáját. A stratégia öt fő célja: megállapítani a kiskereskedőket érintő legfontosabb fenntarthatósági kérdések sorrendiségét, az eredményekből tanulni, és a bevált módszereket a gyakorlatban elterjeszteni, célokat kitűzni a BKK és kiskereskedelmi szervezet tagjai részére a következő öt évre, meghatározni a célok elérésének és a megvalósulás mérésének módjait, eljárásokat kidolgozni a megvalósítás figyelemmel kisérésére és jelentés készítésére.
12 A kiskereskedelemben bevezethető néhány már kipróbált technika: többször használható szállítótára használata kartondobozok helyett, a hulladékhasznosítás mértékének meghatározása a csomagolásfélékben, biológiailag lebontható csomagolás alkalmazása, a szállító csomagolóanyagok visszaszállítása és szakszerű kezelése, fogyasztói figyelmet felkeltő mozgalmak, bolti élelmiszer-hulladék komposztálása. A törvényhozás hiányossága, hogy gyakran rövid távú és túlzott célokat tűz ki, és nem teremti meg hozzájuk a tervezési és a beruházási feltételeket. A 2000-re előírt célok 2%-os teljesítése például a kiskereskedelemnek %-os költségnövekménnyel járt. Egy a gépkocsi- és villamos termék kiskereskedelemmel foglalkozó rendelet a boltokat kívánja használtgép-visszavételi helynek kinevezni. Ennek a látszólag ésszerű, egyszerű elképzelésnek óriási költségvetési, gazdasági és biztonságtechnikai vonzatai vannak, ezért a BKK a boltbeli visszavétel helyett más megoldásokat keres. Egy nem eléggé körültekintő rendelet és a kormányzati előrelátás hiánya miatt például a kiskereskedők és újrafeldolgozók abbahagyták az elhasznált hűtőszekrények begyűjtését, addig amíg az országban a CFC-t biztonságosan kivonó üzemek, ill. technológiák fel nem épülnek. A fenntarthatósági stratégia keretében a BKK néhány közös programot indít a WRAP-pel (csomagolási hulladékot hasznosító szervezet), hogy megállapítsák a műanyag csomagolás részarányát a kiskereskedelemben, az újrafeldolgozott anyagok alkalmazási lehetőségeit a műanyag csomagolásban, a hasznosítás akadályait, köztük a technológia- és nyersanyaghiányt, a gazdasági és szabályozási gátló tényezőket. A BKK és a legnagyobb kiskereskedők támogatják azt a négyéves programot, amelynek célja, hogy elfogadtassa az emberekkel a fenntartható hulladékgazdálkodást, és fokozza a körzeti hulladékhasznosító mozgalmak szakmán belüli és társadalmi elismerését és támogatását. A BKK és az Envirowise két munkában működnek együtt: az egyik a kiskereskedelmet és a szállítókat segíti, hogy megtalálják az együttműködésből eredő költségmegtakarítási lehetőségeket. A másikban a fenntarthatósági mutatókat dolgozzák ki a kiskereskedelem számára interaktív számítógépes szoftver formájában, amely a kiskereskedelmi tevékenységet a környezetvédelemmel és a hulladékhasznosítók munkájával hangolja össze. (Wastes Management, jan. p )
A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként
ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.1 1.6 A Lengyelországban bányászott lignitek alkalmazása újraégető tüzelőanyagként Tárgyszavak: NO x -emisszió csökkentése; újraégetés; lignit;
Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence
Égéselméleti számítások Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Miskolci Egyetem - Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 2 Tüzelőanyagok Definíció Energiaforrás, melyből oxidálószer jelenlétében, exoterm
Pirolízis a gyakorlatban
Pirolízis szakmai konferencia Pirolízis a gyakorlatban Bezzeg Zsolt Klaszter a Környezettudatos Fejlődésért Environ-Energie Kft. 2013. szeptember 26. 01. Előzmények Napjainkban világszerte és itthon is
Gumiabroncs-hulladékok alacsony hőmérsékletű pirolízise
MÛANYAG- ÉS GUMIHULLADÉKOK 5.2 Gumiabroncs-hulladékok alacsony hőmérsékletű pirolízise Tárgyszavak: gumiabroncs-hulladék pirolízis; technológiai paraméterek. A természetes nyersanyagforrások kimerülése,
Badari Andrea Cecília
Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai
Szabadentalpia nyomásfüggése
Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével
Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.
Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából
Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27
Az egyensúly 6'-1 6'-2 6'-3 6'-4 6'-5 Dinamikus egyensúly Az egyensúlyi állandó Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége A reakció hányados, Q:
Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató
Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató Lehetséges alapanyagok Mezőgazdasági melléktermékek Állattenyésztési
Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék
Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag
Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája
Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet 5-4 A tökéletes gáz egyenlet alkalmazása 5-5 Gáz halmazállapotú reakciók
HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.
MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő
Kémiai reakciók sebessége
Kémiai reakciók sebessége reakciósebesség (v) = koncentrációváltozás változáshoz szükséges idő A változás nem egyenletes!!!!!!!!!!!!!!!!!! v= ± dc dt a A + b B cc + dd. Melyik reagens koncentrációváltozását
NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen
NEHÉZFÉMEK ELTÁVOLÍTÁSA IPARI SZENNYVIZEKBŐL Modell kísérletek Cr(VI) alkalmazásával növényi hulladékokból nyert aktív szénen Készítette: Battistig Nóra Környezettudomány mesterszakos hallgató A DOLGOZAT
Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége
Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett
Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája
Gázok 5-1 Gáznyomás 5-2 Egyszerű gáztörvények 5-3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gázegyenlet és általánosított gázegyenlet 5-4 A tökéletes gázegyenlet alkalmazása 5-5 Gáz reakciók 5-6 Gázkeverékek
PhD beszámoló. 2015/16, 2. félév. Novotny Tamás. Óbudai Egyetem, június 13.
PhD beszámoló 2015/16, 2. félév Novotny Tamás Óbudai Egyetem, 2016. június 13. Tartalom Tézisek Módszer bemutatása Hidrogénezés A hidrogénezett minták gyűrűtörő vizsgálatai Eredmények Konklúzió 2 Tézisek
A hulladék, mint megújuló energiaforrás
A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:
Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba
Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek
TALAJVÉDELEM XI. A szennyezőanyagok terjedését, talaj/talajvízbeli viselkedését befolyásoló paraméterek A talajszennyezés csökkenése/csökkentése bekövetkezhet Természetes úton Mesterséges úton (kármentesítés,
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Intrúziós fröccsöntés hatása a termék tulajdonságaira Az intrúzió a fröccsöntés egy különleges módszere, amellyel a gép kapacitásánál nagyobb méretű termék fröccsöntését lehet megoldani.
zeléstechnikában elfoglalt szerepe
A földgf ldgáz z eltüzel zelésének egyetemes alapismeretei és s a modern tüzelt zeléstechnikában elfoglalt szerepe Dr. Palotás Árpád d Bence egyetemi tanár Épületenergetikai Napok - HUNGAROTHERM, Budapest,
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin
Bio Energy System Technics Europe Ltd
Europe Ltd Kommunális szennyviziszap 1. Dr. F. J. Gergely 2006.02.07. Mi legyen a kommunális iszappal!??? A kommunális szennyvíziszap (Derítőiszap) a kommunális szennyvíz tisztításánál keletkezik. A szennyvíziszap
Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás
Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás Tüzeléstechnika Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei, helykiválasztás szempontjai.
Katalízis. Tungler Antal Emeritus professzor 2017
Katalízis Tungler Antal Emeritus professzor 2017 Fontosabb időpontok: sósav oxidáció, Deacon process 1860 kéndioxid oxidáció 1875 ammónia oxidáció 1902 ammónia szintézis 1905-1912 metanol szintézis 1923
Az egyensúly. Általános Kémia: Az egyensúly Slide 1 of 27
Az egyensúly 10-1 Dinamikus egyensúly 10-2 Az egyensúlyi állandó 10-3 Az egyensúlyi állandókkal kapcsolatos összefüggések 10-4 Az egyensúlyi állandó számértékének jelentősége 10-5 A reakció hányados, Q:
Olefingyártás indító lépése
PIROLÍZIS Olefingyártás indító lépése A legnagyobb mennyiségben gyártott olefinek: az etilén és a propilén. Az etilén éves világtermelése mintegy 120 millió tonna. Hazánkban a TVK-nál folyik olefingyártás.
Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés.
A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.4 2.5 Porózus anyagok új, környezetkímélő mérése Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés. A biotechnológiában,
MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403. Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408
MÉRNÖKI ANYAGISMERET AJ002_1 Közlekedésmérnöki BSc szak Csizmazia Ferencné dr. főiskolai docens B 403 Dr. Dogossy Gábor Egyetemi adjunktus B 408 Az anyag Az anyagot az ember nyeri ki a természetből és
Termokémia. Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Termokémia Hess, Germain Henri (1802-1850) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A reakcióhő fogalma A reakcióhő tehát a kémiai változásokat kísérő energiaváltozást jelenti.
Mekkora az égés utáni elegy térfogatszázalékos összetétele
1) PB-gázelegy levegőre 1 vonatkoztatott sűrűsége: 1,77. Hányszoros térfogatú levegőben égessük, ha 1.1. sztöchiometrikus mennyiségben adjuk a levegőt? 1.2. 100 % levegőfelesleget alkalmazunk? Mekkora
Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete
Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat
A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor
A ferrát-technológia klórozással szembeni előnyei a kommunális szennyvizek utókezelésekor Gombos Erzsébet PhD hallgató ELTE TTK Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ Környezettudományi Doktori
GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
GÁZTISZTÍTÁSI, GÁZNEMESÍTÉSI ELJÁRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Kotsis Levente, Marosvölgyi Béla Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron Miért előnyös gázt előállítani biomasszából? - mert egyszerűbb eltüzelni, mint
Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában
Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában Bocskay Balázs tanácsadó Magyar Cementipari Szövetség 2011.11.23. A stratégia alkotás lépései Helyzetfelmérés
Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények.
EGYÉB HULLADÉKOK 6.1 Üveg a települési szilárd hulladékban Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények. Az üvegpalack és öblösüveg nyersanyaga a homok, CaCO
Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt
Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és
Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása
Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása P. Jenei a, E.Y. Yoon b, J. Gubicza a, H.S. Kim b, J.L. Lábár a,c, T. Ungár a a Anyagfizikai Tanszék,
Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István
Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István II. éves PhD hallgató,, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola VIII. Életciklus-elemzési
Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.
Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek
Természet és környezetvédelem. Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés
Természet és környezetvédelem Hulladékok környezet gyakorolt hatása, hulladékgazdálkodás, -kezelés Szennyvízkezelés Hulladék-kérdés Globális, regionális, lokális probléma A probléma árnyalása Mennyisége
BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás
BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó
Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser
Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év
Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai
Kémiai átalakulások 9. hét A kémiai reakció: kötések felbomlása, új kötések kialakulása - az atomok vegyértékelektronszerkezetében történik változás egyirányú (irreverzibilis) vagy megfordítható (reverzibilis)
Rubber Solutions Kft. Cégismertető
Rubber Solutions Kft Cégismertető Cégünk bemutatása Társaságunk 30 éves tapasztalattal végzi hulladékgazdálkodási tevékenységét. Telephelyünk 70 hektárnyi ipari területen helyezkedik el. 15 alkalmazottat
A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon
A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében
Feladatlap X. osztály
Feladatlap X. osztály 1. feladat Válaszd ki a helyes választ. Két test fajhője közt a következő összefüggés áll fenn: c 1 > c 2, ha: 1. ugyanabból az anyagból vannak és a tömegük közti összefüggés m 1
MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS
MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574
Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia
Kémiai változások Energia Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia Potenciális (helyzeti) energia: a részecskék kölcsönhatásából származó energia. Energiamegmaradás
A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára
Bevezetés A technológiai paraméterek hatása az Al 2 O 3 kerámiák mikrostruktúrájára és hajlítószilárdságára Csányi Judit 1, Dr. Gömze A. László 2 1 doktorandusz, 2 tanszékvezető egyetemi docens Miskolci
Az újrahasznosító ipar átrendeződése Németországban
A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.4 Az újrahasznosító ipar átrendeződése Németországban Tárgyszavak: cégalapítások; cégmegszüntetések; változások okai. A többi iparághoz hasonlóan az újrahasznosítással
Az égés és a füstgáztisztítás kémiája
Az égés és a füstgáztisztítás kémiája Miért égetünk? Kémiai energia Hőenergia Mechanikai energia Kémiai energia Hőenergia Mechanikai energia Elektromos energia Kémiai energia Felesleges dolgoktól megszabadulás
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN
ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális
Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.
Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő
TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata
Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL
SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális
1. feladat Összesen: 15 pont. 2. feladat Összesen: 10 pont
1. feladat Összesen: 15 pont Vizsgálja meg a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata) reakciót különböző szervetlen és szerves anyagokkal! Ha nem játszódik le reakció, akkor ezt írja be! protonátmenettel járó
9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK
9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti
LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA
LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA TOLNERLászló -CZINKOTAImre -SIMÁNDIPéter RÁCZ Istvánné - SOMOGYI Ferenc Mit vizsgáltunk? TSZH - Települési szilárd hulladék,
Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése
Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése P. Jenei a, E.Y. Yoon b, J. Gubicza a, H.S. Kim b, J.L. Lábár a,c, T. Ungár a a Department of Materials Physics, Eötvös Loránd University,
ENERGETIKAI CÉLÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma Molnár Szabolcs szeptember 20.
ENERGETIKAI CÉLÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XXII. Szimpóziuma Molnár Szabolcs 2018. szeptember 20. MI VAN A KONNEKTOR MÖGÖTT? ENERGIA - KÖRNYEZET - HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Osztályozóvizsga követelményei
Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Általános iskola Tantárgy: Jelöljön ki egy elemet. KÉMIA Évfolyam: 8 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű
Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.
Plazma a villám energiájának felhasználása. A plazmatrónon belüli elektromos kisülés energiája 1,5 elektronvolt, amely az elektromos vonalas kisülés hőmérsékletének, legaláb 15 000 С felel meg. Bazaltszerü
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások
ktatási Hivatal rszágos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia II. kategória 2. forduló Megoldások I. FELADATSR 1. C 6. C 11. E 16. C 2. D 7. B 12. E 17. C 3. B 8. C 13. D 18. C 4. D 9.
ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK
ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK HŐTÁGULÁS lineáris (hosszanti) hőtágulási együttható felületi hőtágulási együttható megmutatja, hogy mennyivel változik meg a test hossza az eredeti hosszához képest, ha
Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc
Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági eredetű hulladékok égetése. 133.lecke Mezőgazdasági hulladékok, melléktermékek energetikai
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT
KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74
T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...
T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...
Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53
Reakciókinetika 9-1 A reakciók sebessége 9-2 A reakciósebesség mérése 9-3 A koncentráció hatása: a sebességtörvény 9-4 Nulladrendű reakció 9-5 Elsőrendű reakció 9-6 Másodrendű reakció 9-7 A reakciókinetika
Az ECOSE Technológia rövid bemutatása
Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő aktuális kérdések Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Al-Mg-Si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása
l--si háromalkotós egyensúlyi fázisdiagram közelítő számítása evezetés Farkas János 1, Dr. Roósz ndrás 1 doktorandusz, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolci Egyetem nyag- és Kohómérnöki Kar Fémtani Tanszék
T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...
T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...
ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév. Kémia. Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom. Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár
ROMAVERSITAS 2017/2018. tanév Kémia Számítási feladatok (oldatok összetétele) 4. alkalom Összeállította: Balázs Katalin kémia vezetőtanár 1 Számítási feladatok OLDATOK ÖSSZETÉTELE Összeállította: Balázs
A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!
1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket
TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.
TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások
Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2010/2011. tanév Kémia I. kategória 2. forduló Megoldások I. FELADATSOR 1. C 6. C 11. E 16. C 2. D 7. B 12. E 17. C 3. B 8. C 13. D 18. C 4. D
Food Processing Equipment. NEAEN Unicook ATMOSZFÉRIKUS NYOMÁSON SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ FŐZŐÜST
Food Processing Equipment NEAEN Unicook ATMOSZFÉRIKUS NYOMÁSON SZAKASZOSAN ÜZEMELŐ FŐZŐÜST Az univerzális szakaszosan üzemelő NEAEN Unicook főzőüst hatékony és kedvező megoldást kínál különböző élelmiszer
A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően
A HELIOS kémény rendszer. Leírás és összeszerelés
A HELIOS kémény rendszer Leírás és összeszerelés 1. Bemutatás: A HELIOS kémény rendszer" a legújabb kémény rendszer, amely a romániai piacon jelent meg és egy technikusokból álló csapat több éven át tartó
Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power
Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas
7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan
7. gyak. Szilárd minta S tartalmának meghatározása égetést követően jodometriásan A gyakorlat célja: Megismerkedni az analízis azon eljárásaival, amelyik adott komponens meghatározását a minta elégetése
2011/2012 tavaszi félév 2. óra. Tananyag:
2011/2012 tavaszi félév 2. óra Tananyag: 2. Gázelegyek, gőztenzió Gázelegyek összetétele, térfogattört és móltört egyezősége Gázelegyek sűrűsége Relatív sűrűség Parciális nyomás és térfogat, Dalton-törvény,
10. előadás Kőzettani bevezetés
10. előadás Kőzettani bevezetés Mi a kőzet? Döntően nagy földtani folyamatok során képződik. Elsősorban ásványok keveréke. Kőzetalkotó ásványok építik fel. A kőzetalkotó komponensek azonban nemcsak ásványok,
Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária
Dioxin/furán leválasztás (PCDD/PCDF) dr. Örvös Mária 1872: Savas eső 1943: Los Angeles szmog 1952: London szmog 1970: Tokio szmog SO 2 leválasztás NO x leválasztás SO 2 leválasztás NO x leválasztás 1976:
Biomassza anyagok hasznosítása termikus módszerekkel
Biomassza anyagok hasznosítása termikus módszerekkel Czégény Zsuzsanna Anyag- és Környezetkémiai Intézet Megújuló Energia csoport XI. Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Biomassza anyagok hasznosítása
Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion
Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion
54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi
A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK
Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok
Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló február évfolyam
Hevesy György Országos Kémiaverseny Kerületi forduló 2013. február 20. 8. évfolyam A feladatlap megoldásához kizárólag periódusos rendszert és elektronikus adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép
Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek. Tóth Tünde Anyagtudomány MSc
Aerogél alapú gyógyszerszállító rendszerek Tóth Tünde Anyagtudomány MSc 2016. 04. 22. 1 A gyógyszerszállítás problémái A hatóanyag nem oldódik megfelelően Szelektivitás hiánya Nem megfelelő eloszlás A
A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 A HULLADÉKHASZNOSÍTÁS MŰVELETEI Fűtőanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása Oldószerek visszanyerése, regenerálása Oldószerként nem használatos szerves anyagok
6. változat. 3. Jelöld meg a nem molekuláris szerkezetű anyagot! A SO 2 ; Б C 6 H 12 O 6 ; В NaBr; Г CO 2.
6. változat Az 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg azt a sort, amely helyesen
TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor
1. 2:24 Normál Magasabb hőmérsékleten a részecskék nagyobb tágassággal rezegnek, s így távolabb kerülnek egymástól. Magasabb hőmérsékleten a részecskék kisebb tágassággal rezegnek, s így távolabb kerülnek
A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc
A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza
Európa szintű Hulladékgazdálkodás
Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint
Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék
Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék Belső konzulens: Dr. Bodnár Ildikó Külső konzulens: Dr. Molnár Mihály Társkonzulens: Janovics Róbert Tanszékvezető: Dr. Bodnár Ildikó
TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor
1. 2:29 Normál párolgás olyan halmazállapot-változás, amelynek során a folyadék légneművé válik. párolgás a folyadék felszínén megy végbe. forrás olyan halmazállapot-változás, amelynek során nemcsak a
Természetes vizek, keverékek mindig tartalmaznak oldott anyagokat! Írd le milyen természetes vizeket ismersz!
Összefoglalás Víz Természetes víz. Melyik anyagcsoportba tartozik? Sorolj fel természetes vizeket. Mitől kemény, mitől lágy a víz? Milyen okokból kell a vizet tisztítani? Kémiailag tiszta víz a... Sorold